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El cerebro del pulpo El sistema nervioso de los cefalópodos se caracteriza por la fusión de ganglios llamados cerebroideos y pleurales que se han unido para formar un cerebro. A partir de él se origina la inervación de estructuras cefálicas para la retina, los estatocistos y la superficie de la cabeza. Así como, de los ganglios bucales, los cuáles controlan la boca y la radula. Desde este cerebro parte la inervación de los tentáculos, de gran precisión motora. De otra parte, los órganos de los sentidos son llamativos por los ojos, morfológicamente muy parecido a los de los vertebrados, que muestran capacidad de discriminación de tamaño, forma, orientación y color (Brusca, Brusca 2005). El pulpo ha presentado una significativa encefalización, de tal manera que tiene pocas similaridades con el de otros grupos de moluscos. El tamaño del cerebro es mayor que el de los peces y reptiles, pero menor que el de las aves y los mamíferos, con una gran celularidad con cerca de 500 millones de células (Hochner, Shomrat, Fiorito 2003). El sistema nervioso del pulpo consta de dos lóbulos situados fuera de la capsula cerebral denominados lóbulos ópticos, así como, el sistema de los tentáculos. El elemento dentro de la cápsula, el cerebro central está rodeado por su cubierta la cápsula cartilaginosa y situado alrededor del esófago. El sistema de los tentáculos consta de cerca de 330 millones de neuronas y funciona automáticamente con movimientos coordinados estereoscopicamente. Los lóbulos ópticos contienen alrededor de 160 millones de neuronas. El cerebro central consta de 40 millones de neuronas. El cerebro central está conformado por múltiples lóbulos y se piensa que fue producto de la fusión del sistema ganglionar que se aprecia en otros moluscos (Hochner, Shomrat, Fiorito 2003). Desde el punto de vista de la histología, es llamativa la configuración de un neuropilo central y la disposición de cuerpos neuronales periféricos; en el lóbulo óptico se aprecia una corteza de 3 capas descritas como similares a las capas de la retina. El llamado lóbulo pedúncular presenta una disposición neuronal similar al de las folias de los cerebelos de los vertebrados y recibe aferencias visuales y del equilibrio; además parece tener efectos en la función motora, similares a los del cerebelo. El vertical es el principal lóbulo del cerebro central; es semejante al hipocampo y participa en el aprendizaje y la memoria. El lóbulo vertical esta relacionado con la memoria y el aprendizaje de largo plazo; no parece estar relacionado con funciones motoras, pero al ser removido; el pulpo parece no aprender con estímulos condicionantes negativos (descargas eléctricas) y se inhabilita la posibilidad de aprender al observar a otros pulpos cumplir con las tareas. Puede presentar giros cilíndricos como en Octopus vulgaris. El lóbulo vertical esta compuesto de dos tipos de neuronas monopolares: las neuronas amacrinas cerca de 8 millones, y las de neuronas grandes, 65.000;y recibe cerca de 1.8 millones de axones del lóbulo medio superior que se relaciona con la integración de la información sensitiva. También recibe aferencias de los lóbulos frontal inferior y subfrontal. Debe recordarse que tiene semejanzas en la organización sináptica con el hipocampo de los vertebrados (Hochner, Shomrat, Fiorito 2003). La clase de los cefalópodos agrupa moluscos con concha reducida o ausente. Estos moluscos tienen un celoma grande con sistema circulatorio cerrado. sin hemocele y consta de dos aurículas y un ventrículo. Está apoyado por dilataciones de los vasos relacionadas a las branquias y a los vasos de los tentáculos, que reciben el nombre de corazones secundarios. Se caracterizan por tener una cabeza dotada de ojos complejos asociada a tentáculos. http://www.bdigital.unal.edu.co/6465/1/598914.2012.pdf Anatomía del sistema nervioso periférico El sistema nervioso periférico (SNP) es el aparato del sistema nervioso formado por nervios y neuronas que residen o se extienden fuera del sistema nervioso central (SNC), hacia los miembros y órganos.1 La función principal del SNP es conectar el SNC a los miembros y órganos. El sistema nervioso periférico del pulpo está destinado al manejo de funciones como el control del sistema de cromatóforos, la motilidad de los tentáculos y las funciones viscerales. Se describen nervios braquiales para cada uno de los tentáculos que conducen la información motora incluyendo la integración de reflejos locales y la inervación de los cromátoforos. Por estas vías se recoge información quimiotactil hacia el cerebro, los nervios bucales hacia la boca, los nervios viscerales y estrellados para la región visceral. El nervio infundibular y los nervios para la región posterior del cuerpo. Cuatro pares de http://www.bdigital.unal.edu.co/6465/1/598914.2012.pdf nervios sensitivos, los ópticos, olfatorios y de los estatocistos. Nervios para la porción posterior del cuerpo. El control de la inervación de los cromatóforos, de los tentáculos y el área cefálica es neural y depende de eferencias originadas desde el lóbulo óptico (Messenger 2001). La estimulación de esta vía causa la contracción muscular y la expansión del cromatóforo. En cuanto a la función del mimetismo, esta sucede por la activación de patrones preestablecidos que se usan de acuerdo al contraste de brillo del sitio particular en el cual se encuentra el animal. Cada patrón posee una inervación conjunta conocida como campos de cromatóforos. El glutamato está ampliamente distribuido en el cerebro del pulpo y está comprometido con múltiples funciones. En el terreno de las funciones motoras, participa en la inervación los músculos de los tentáculos y de la glándula de tinta. Es el neurotransmisor involucrado en la expansión de los sáculos de los cromatóforos en las actividades de mimetismo (Di Cosmo, Di Cristo 2006). También el glutamato participa en los circuitos aferentes relacionados con el equilibrio, el tacto y la visión. Los neurotransmisores clásicos como las catecolaminas están involucrados en la función de los cromatóforos (Messenger 2001), al igual en que en la inervación de los vasos. El glutamato se ha podido mapear en los lóbulos ópticos, frontal, vertical superior y olfatorio (Di Cristo 2009). Los receptores para el glutamato identificados en el pulpo son los tipos AMPA y NMDA. El glutamato es un neurotransmisor común en vertebrados en insectos y crustáceos. https://hipertextual.com/2012/09/el-inteligente-pulpo los ojos Cuando la luz penetra en el ojo de un cefalópodo, se estrella contra unas moléculas de la retina denominadas opsinas. La colisión desencadena una reacción bioquímica que envía una señal eléctrica desde el ojo del cefalópodo hasta el cerebro (nosotros también generamos una forma parecida de opsinas en los ojos). https://elpais.com/elpais/2015/05/28/ciencia/1432802332_950078.html https://hipertextual.com/2012/09/el-inteligente-pulpo https://elpais.com/elpais/2015/05/28/ciencia/1432802332_950078.html El ojo del pulpo es una estructura compleja: se aloja en una cavidad cartilaginosa y tiene una estructura globular. Posee cornea y cristalino como elementos refringentes, existe una cámara anterior delimitada por la córnea y el iris que limita una pupila horizontal; posteriormente se encuentra el cristalino suspendido de músculos ciliares pero su diámetro es fijo. En la retina se encuentran los fotorreceptores proximales a la cavidad ocular, por eso se clasifica como una retina de tipo directo, de allí se originan los tractos ópticos. El enfoque en este ojo se logra por el movimiento del cristalino y los cambios pupilares. La correlación de patrón del mimetismo con los patrones del ambiente, usando la información visual, requiere de una gran articulación de la información entre los niveles central y periférico. file:///C:/Users/Valeria/Downloads/La061-02.pdfhttp://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/investigacion/grupos/malaterra/pu blicaciones/Invertebrados_Lecciones/Leccion_36_Cefalopodos.pdf La porción supraesofágica se comporta como el centro motor superior y la porción infraesofágica como el centro motor inferior. Donde la porción inferior se encarga de la inervación muscular y los arcos reflejos mientras que el centro motor superior origina la actividad motora y modula las funciones del centro motor inferior. file:///C:/Users/Valeria/Downloads/La061-02.pdf http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/investigacion/grupos/malaterra/publicaciones/Invertebrados_Lecciones/Leccion_36_Cefalopodos.pdf http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/investigacion/grupos/malaterra/publicaciones/Invertebrados_Lecciones/Leccion_36_Cefalopodos.pdf http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/investigacion/grupos/malaterra/pu blicaciones/Invertebrados_Lecciones/Leccion_36_Cefalopodos.pdf http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/investigacion/grupos/malaterra/publicaciones/Invertebrados_Lecciones/Leccion_36_Cefalopodos.pdf http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/investigacion/grupos/malaterra/publicaciones/Invertebrados_Lecciones/Leccion_36_Cefalopodos.pdf
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